利用物聯(lián)網(wǎng)發(fā)揮智慧電網(wǎng)優(yōu)勢
全球的電力企業(yè)在疫情大流行期間遭受重大打擊后,目前正積極重回正軌,致力于將日益老化的配電網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行現(xiàn)代化更新。歐洲、中國和美國政府正在落屬雄心勃勃的擴(kuò)張計劃,打算建立更多的表達(dá)式網(wǎng)絡(luò)以實現(xiàn)無碳發(fā)電。物聯(lián)網(wǎng)將會是確保這些巨額投資獲得最大回報的重要基礎(chǔ)。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/202211/440611.htm
投入巨資實現(xiàn)數(shù)字化
國際能源署(IEA)將智能電網(wǎng)定義為「使用數(shù)字技術(shù)和其他先進(jìn)技術(shù)來監(jiān)控和管理所有發(fā)電來源的電力傳輸,從而滿足終端用戶變動的電力需求的電力網(wǎng)絡(luò)。以智能電網(wǎng)盡可能提高電力系統(tǒng)所有部份的運作效率,最大限度地減低成本和環(huán)境影響,同時最大限度地提高電力系統(tǒng)的可靠性、適應(yīng)性和穩(wěn)定性」。
這些好處推動政府和業(yè)界制訂大筆的基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)算;根據(jù)IEA的資料,智能電網(wǎng)的支出在2021年達(dá)到3000億美元,至2030年將增為三倍。
物聯(lián)網(wǎng)不只是智能電表
智慧電表可能是宣傳智慧電網(wǎng)的典型代表。隨著電力使用的信息不斷傳輸?shù)皆贫?,電力公司可以?zhǔn)確預(yù)測未來的需求并為消費者提供變動的電價費率,以鼓勵他們在用電高峰期減少電力消費。
然而,智慧電網(wǎng)并不僅僅是智慧電表。先進(jìn)的電網(wǎng)由數(shù)百萬個重要零組件相互連接,每個零組件都會對電網(wǎng)性能造成影響。無線傳感器不僅提供供電資料,在發(fā)生雷擊或分支短路等問題時,還可以及早通知電力公司。對于努力維護(hù)復(fù)雜而精細(xì)的電力系統(tǒng)的工程師來說,這些信息極為重要。
可再生能源帶來挑戰(zhàn)
工程師更傾向于穩(wěn)定可靠的電力來源,因為這樣的電力供給簡化了電網(wǎng)平衡操作。煤炭發(fā)電站盡管存在眾多缺點,但在持續(xù)供給方面卻非常穩(wěn)定可靠。
可再生能源的情形則大不相同,人們很難準(zhǔn)確地預(yù)測天氣是否晴朗,以及風(fēng)力的大小,這就帶來了不可預(yù)測性和可變性。無論雨天還是晴天,滿足消費者對接入電源的需求變得愈加困難。
物聯(lián)網(wǎng)的傳感器持續(xù)提供來自全國各地的日照和降水?dāng)?shù)據(jù),電力工程師因此可以切換至運行良好的風(fēng)能和太陽能場所,并且關(guān)閉發(fā)電量少的場所,從而平順地消減這些可變性。
在可再生能源無法達(dá)到所需容量要求,以及監(jiān)管機構(gòu)不想增加煤炭或燃油發(fā)電的情況下,連續(xù)饋送數(shù)據(jù)可以協(xié)助工程師預(yù)測何時最適合使用可快速啟動(且碳排放量相對較低)的燃?xì)獍l(fā)電站。
使用物聯(lián)網(wǎng)達(dá)到平衡運作
盡管物聯(lián)網(wǎng)的傳感器提供了深度數(shù)據(jù),但仍然存在無法達(dá)到供需平衡的情況。例如澳洲可能出現(xiàn)無風(fēng)并且高溫的天氣,使每個人都會打開空調(diào),但供應(yīng)的可再生能源卻很少。而后,人們開啟煤炭發(fā)電站以填補用電量差額,碳排放量將會飆升。人們解決短期問題的代價,就是地球的長期利益。
合適的解決方案是在晴天和刮風(fēng)時所產(chǎn)生的有余可再生能源,以便在出現(xiàn)用電高峰時將其釋放到電網(wǎng)中??紤]中的想法包括使用多余的可再生能源生產(chǎn)氫氣,建造大型電池組,將水量抽取到山上備用,甚至旋轉(zhuǎn)巨型飛輪。
在電動汽車中儲存能量
另一個獲得業(yè)界注目的想法,是利用世界上快速增加的電動汽車(EV)作為可再生電力的儲能庫??梢允褂梦锫?lián)網(wǎng)追蹤車輛何時進(jìn)入車庫以及其電池用于儲能的備用容量,從而協(xié)助完成運作過程。然后,物聯(lián)網(wǎng)還可以追蹤電網(wǎng)情況,出現(xiàn)電力用量緊張時,可以決定使用哪些電動汽車的電池供電。
因應(yīng)世界日益增長的能源需求,同時減少碳排放,智慧電網(wǎng)是不可或缺的;而物聯(lián)網(wǎng)則是確保電網(wǎng)實現(xiàn)承諾目標(biāo)的重要基礎(chǔ)。
(本文作者Lorenzo Amicucci于Nordic Semiconductor公司)
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